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DOS
DOS

DoS,英文全称是Denial of Service,通常所说的DOS有两种不同的概念,即拒绝服务或一种磁盘操作系统





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简介编辑本段回目录


随着计算机技术的发展,网络也在迅猛地普及和发展。人们在享受着网络带来的各种便利的同时,也受到了很多黑客的攻击。在众多的攻击种类中,有一种叫做 DoS(Denial of Service 拒绝服务)的攻击,是一种常见而有效的网络攻击技术,它通过利用协议或系统的缺陷,采取欺骗或伪装的策略来进行网络攻击,最终使得受害者的系统因为资源耗尽或无法作出正确响应而瘫痪,从而无法向合法用户提供正常服务。它看上去平淡无奇,但是攻击范围广,隐蔽性强、简单有效而成为了网络中一种强大的攻击技术,极大地影响了网络和业务主机系统的有效服务。其中,DDoS(Distubuted Denial of Service 分布式拒绝服务)更以其大规模性、隐蔽性和难防范性而著称。

在对Linux 2. 4 内核防火墙netfilter 的原理深入研究后,分析了在netfilter 架构下防火墙的设计、实现和开发过程。以kylix3. 0为开发环境,作者基于netfilter 架构开发了一款包过滤和应用代理的混合型防火墙,并对其做了测试。该防火墙系统是由包过滤管理模块、路由记录模块、应用代理模块(syn proxy)、扫描防御模块和日志记录模块构成。其中包过滤是基于netfilter 中的iptables 来实现的,网络地址转换也在包过滤管理模块中实现;路由记录模块通过修改Linux 内核中TCP/IP程序和重新编译内核使内核支持路由记录功能来实现的;在应用代理模块中实现了HTTP代理和一个通用代理服务,HTTP代理程序基于SQUID 实现,而通用代理由一个代理进程来实现;扫描防御模块中主要是通过一个网络扫描防御Demo 进程来监控是否有扫描发生;日志记录模块主要是选择记录日志的位置,有本机和邮件通知两种选择方式。针对常见的IP 地址欺骗、IP 源路由欺骗、ICMP 重定向欺骗、IP 劫持等常见网络攻击给予了分析并在过滤管理模块中加以解决实现,其中IP 劫持实现是用一个钩子函数注入协议栈中来实现的。文中还分析了加固操作系统而关闭一些危险和不使用的服务,使防火墙架设在一个相对安全的基础上,同时也将系统编译升级为最新的稳定内核。

DOS攻击现象---拒绝服务编辑本段回目录

DOS
DOS

DoS攻击是网络攻击最常见的一种。它故意攻击网络协议的缺陷或直接通过某种手段耗尽被攻击对象的资源,目的是让目标计算机或网络无法捉供正常的服务或资源访问,使目标系统服务停止响应甚至朋溃,而在此攻击中并不入侵目标服务器或目标网络设备。这些服务资源包括网络宽带、系统堆栈、开放的进程。或者允许的连接。这种攻击会导致资源耗尽,无论计算机的处理速度多快、内存容量多大、网络带宽的速度多快都无法避免这种攻击带来的后果。任何资源都有一个极限,所以总能找到一个方法使请求的值大于该极限值,导致所提供的服务资源耗尽。
DoS攻击有许多种类,主要有Land攻击死亡之ping泪滴Smurf攻击及SYN洪水等。
据统计,在所有黑客攻击事件中,syn洪水攻击是最常见又最容易被利用的一种DoS攻击手法。
1.攻击原理
要理解SYN洪水攻击,首先要理解TCP连接的三次握手过程(Three-wayhandshake)。在TCP/IP协议中,TCP协议提供可靠的连接服务,采用三次握手建立一个连接。第一次握手:建立连接时,客户端发送SYN包((SYN=i)到服务器,并进入SYN SEND状态,等待服务器确认;
第二次握手:服务器收到SYN包,必须确认客户的SYN (ACK=i+1 ),同}Jj’自己也发送一个SYN包((SYN j)}即SYN+ACK包,此时服务器进入SYN_RECV状态;
第三次握手:客户端收到服务器的SYN十ACK包,向服务器发送确认包ACK(ACK=j+1),此包发送完毕,客户端和服务器进入ESTABLISHED状态,完成三次握手,客户端与服务器开始传送数据。
在上述过程中,还有一些重要的概念:
半连接:收到SYN包而还未收到ACK包时的连接状态称为半连接,即尚未完全完成三次握手的TCP连接。
半连接队列:在三次握手协议中,服务器维护一个半连接队列,该队列为每个客户端的SYN包(SYN=i )开设一个条目,该条目表明服务器已收到SYN包,并向客户发出确认,正在等待客户的确认包。这些条目所标识的连接在服务器处于SYN_ RECV状态,当服务器收到客户的确认包时,删除该条目,服务器进入ESTABLISHED状态。
Backlog参数:表示半连接队列的最大容纳数目。
SYN-ACK重传次数:服务器发送完SYN-ACK包,如果未收到客户确认包,服务器进行首次重传,等待一段时间仍未收到客户确认包,进行第二次重传,如果重传次数超过系统规定的最大重传次数,系统将该连接信息、从半连接队列中删除。注意,每次重传等待的时间不一定相同。
半连接存活时间:是指半连接队列的条目存活的最长时间,也即服务从收到SYN包到确认这个报文无效的最长时间,该时间值是所有重传请求包的最长等待时间总和。有时也称半连接存活时间为Timeout时间、SYN_RECV存活时间。
上面三个参数对系统的TCP连接状况有很大影响。
SYN洪水攻击属于DoS攻击的一种,它利用TCP协议缺陷,通过发送大量的半连接请求,耗费CPU和内存资源。SYN攻击除了能影响主机外,还可以危害路由器、防火墙等网络系统,事实上SYN攻击并不管目标是什么系统,只要这些系统打开TCP服务就可以实施。从图4-3可看到,服务器接收到连接请求(SYN=i )将此信息加入未连接队列,并发送请求包给客户( SYN=j,ACK=i+1 ),此时进入SYN_RECV状态。当服务器未收到客户端的确认包时,重发请求包,一直到超时,才将此条目从未连接队列删除。配合IP欺骗,SYN攻击能达到很好的效果,通常,客户端在短时间内伪造大量不存在的IP地址,向服务器不断地发送SYN包,服务器回复确认包,并等待客户的确认,由于源地址是不存在的,服务器需要不断的重发直至超时,这些伪造的SYN包将长时间占用未连接队列,正常的SYN 请求
被丢弃,目标系统运行缓慢,严重者引起网络堵塞甚至系统瘫痪。过程如下:   
攻击主机C(地址伪装后为C')-----大量SYN包---->彼攻击主机
C'。而对于内网的外发包,其限制规则的严格性要小的多。一旦攻击者在某时间段内从内网发大量ACK包,并且速度高于防火墙处理速度,很容易造成系统瘫痪。
(4) SYN cookies
Linux支持SYN cookies,它通过修改TCP协议的序列号生成方法来加强抵御SYN洪水攻击能力。在TCP协议中,当收到客户端的SYN请求时,服务器需要回复SYN-SACK包给客户端,客户端也要发送确认包给服务器。通常,服务器的初始序列号由服务器按照一定的规律计算得到或采用随机数,但在SYN cookies中,服务器的初始序列号是通过对客户端IP地址、客户端端口、服务器IP地址和服务器端口以及其他一些安全数值等要素进行hash运算,加密得到的,称之为cookie。当服务器遭受SYN攻击使得backlog队列满时,服务器并不拒绝新的SYN请求,而是回复cookie(回复包的SYN序列号)给客户端,如果收到客户端的ACK包,服务器将客户端的ACK序列号减去1得到。cookie比较值,并将上述要素进行一次hash运算,看看是否等于此cookie。如果相等,直接完成三次握手(注意:此时并不用查看此连接是否属于backlog队列)。
此算法的优点是:半连接队列满时,SYN cookies仍可以处理新SYN请求。缺点是:某些TCP选项必须禁用,如大窗口等。计算cookies有花销。
/*一个IP包,其分片都被放入到一个链表中,作为每一个分片的链表节点用ipfrag结构表示。IP分片的中心组装在此链表进行。*/
内核抵御攻击的代码结构如下:
// From http://blog.csdn.net/ctu_85/archive/2008/01/03/2023205.aspx
/*IP分片结构体*/
struct ipfrag
{
int                  offset;       //ip包中此分片的偏移值
int                  end;          //此分片最后一个株距在ip包中的位置
int                  len;          //此分片长度
struct sk_buff       *skb;         //分片数据包
unsigned ........
     if(endskb->len)
     return NF_DRDP;
    }
}
return NF_ACCEPT;

组成规则的三个结构体具体解释如下:
(1)ipt......
  unsigned int nfcache ;  //用此位域表示数据报的哪些部分由这个规则检查
.......
; //包含数据包及匹配此规则数据包的计算数值
以下仅列出ipt_entry_match结构体:
          struce ipt_entry_match
          {
union
              {
                 struct{
                       u_int16_t target_size;
                 ......
......
{
    struct list_head list;//链表
      struct
    u int32 ipaddr;       //地址
    u_ int16 port;        //端口
}src;                     //源端信息
struct
{
    u_ int32 ipaddr;
    u_ int 16 port;
} dst;                    //目的端信息
u_intl6 protonum;         //协议号

 

                         DOSDoS

黑客是如何组织一次DDoS攻击编辑本段回目录

DOS
DOS

这里用"组织"这个词,是因为DoS并不象入侵一台主机那样简单。一般来说,黑客进行DDoS攻击时会经过这样的步骤:

1. 搜集了解目标的情况
下列情况是黑客非常关心的情报: 被攻击目标主机数目、地址情况
目标主机的配置、性能
目标的带宽
对于DDoS攻击者来说,攻击互联网上的某个站点,如
http://www.mytarget.com,有一个重点就是确定到底有多少台主机在支持这个站点,一个大的网站可能有很多台主机利用负载均衡技术提供同一个网站的www服务。以yahoo为例,一般会有下列地址都是提供http: //www.yahoo.com服务的:
66.218.71.87
66.218.71.88
66.218.71.89
66.218.71.80
66.218.71.81
66.218.71.83
66.218.71.84
66.218.71.86
如果要进行DDoS攻击的话,应该攻击哪一个地址呢?使66.218.71.87这台机器瘫掉,但其他的主机还是能向外提供www服务,所以想让别人访问不到
http://www.yahoo.com的话,要所有这些IP地址的机器都瘫掉才行。在实际的应用中,一个IP地址往往还代表着数台机器:网站维护者使用了四层或七层交换机来做负载均衡,把对一个IP地址的访问以特定的算法分配到下属的每个主机上去。这时对于DDoS攻击者来说情况就更复杂了,他面对的任务可能是让几十台主机的服务都不正常。
所以说事先搜集情报对DDoS攻击者来说是非常重要的,这关系到使用多少台傀儡机才能达到效果的问题。简单地考虑一下,在相同的条件下,攻击同一站点的2台主机需要2台傀儡机的话,攻击5台主机可能就需要5台以上的傀儡机。有人说做攻击的傀儡机越多越好,不管你有多少台主机我都用尽量多的傀儡机来攻就是了,反正傀儡机超过了时候效果更好。
但在实际过程中,有很多黑客并不进行情报的搜集而直接进行DDoS的攻击,这时候攻击的盲目性就很大了,效果如何也要靠运气。其实做黑客也象网管员一样,是不能偷懒的。一件事做得好与坏,态度最重要,水平还在其次。2. 占领傀儡机
黑客最感兴趣的是有下列情况的主机:
链路状态好的主机
性能好的主机
安全管理水平差的主机
这一部分实际上是使用了另一大类的攻击手段:利用形攻击。这是和DDoS并列的攻击方式。简单地说,就是占领和控制被攻击的主机。取得最高的管理权限,或者至少得到一个有权限完成DDoS攻击任务的帐号。对于一个DDoS攻击者来说,准备好一定数量的傀儡机是一个必要的条件,下面说一下他是如何攻击并占领它们的。首先,黑客做的工作一般是扫描,随机地或者是有针对性地利用扫描器去发现互联网上那些有漏洞的机器,象程序的溢出漏洞、cgi、 Unicode、ftp、数据库漏洞…(简直举不胜举啊),都是黑客希望看到的扫描结果。随后就是尝试入侵了,具体的手段就不在这里多说了,感兴趣的话网上有很多关于这些内容的文章。总之黑客现在占领了一台傀儡机了!然后他做什么呢?除了上面说过留后门擦脚印这些基本工作之外,他会把DDoS攻击用的程序上载过去,一般是利用ftp。在攻击机上,会有一个DDoS的发包程序,黑客就是利用它来向受害目标发送恶意攻击包的。
3. 实际攻击
经过前2个阶段的精心准备之后,黑客就开始瞄准目标准备发射了。前面的准备做得好的话,实际攻击过程反而是比较简单的。就象图示里的那样,黑客登录到做为控制台的傀儡机,向所有的攻击机发出命令:"预备~ ,瞄准~,开火!"。这时候埋伏在攻击机中的DDoS攻击程序就会响应控制台的命令,一起向受害主机以高速度发送大量的数据包,导致它死机或是无法响应正常的请求。黑客一般会以远远超出受害方处理能力的速度进行攻击,他们不会"怜香惜玉"。
老到的攻击者一边攻击,还会用各种手段来监视攻击的效果,在需要的时候进行一些调整。简单些就是开个窗口不断地ping目标主机,在能接到回应的时候就再加大一些流量或是再命令更多的傀儡机来加入攻击。

DOS攻击的防范编辑本段回目录


到目前为止,进行DDoS攻击的防御还是比较困难的。首先,这种攻击的特点是它利用了TCP/IP协议的漏洞,除非你不用TCP/IP,才有可能完全抵御住 DDoS攻击。一位资深的安全专家给了个形象的比喻:DDoS就好象有1,000个人同时给你家里打电话,这时候你的朋友还打得进来吗?

不过即使它难于防范,也不是说我们就应该逆来顺受,实际上防止DDoS并不是绝对不可行的事情。互联网的使用者是各种各样的,与DDoS做斗争,不同的角色有不同的任务。我们以下面几种角色为例:
企业网管理员
ISP、ICP管理员
骨干网络运营商
企业网管理员

网管员做为一个企业内部网的管理者,往往也是安全员、守护神。在他维护的网络中有一些服务器需要向外提供WWW服务,因而不可避免地成为DDoS的攻击目标,他该如何做呢?可以从主机与网络设备两个角度去考虑。

主机上的设置
几乎所有的主机平台都有抵御DoS的设置,总结一下,基本的有几种:
关闭不必要的服务
限制同时打开的Syn半连接数目
缩短Syn半连接的time out 时间
及时更新系统补丁
网络设备上的设置
企业网的网络设备可以从防火墙与路由器上考虑。这两个设备是到外界的接口设备,在进行防DDoS设置的同时,要注意一下这是以多大的效率牺牲为代价的,对你来说是否值得。
1.防火墙
禁止对主机的非开放服务的访问
限制同时打开的SYN最大连接数
限制特定IP地址的访问
启用防火墙的防DDoS的属性
严格限制对外开放的服务器的向外访问
第五项主要是防止自己的服务器被当做工具去害人。
2.路由器
以Cisco路由器为例 wojwxy 51cto技术博客
Cisco Express Forwarding(CEF)
使用 unicast reverse-path
访问控制列表(ACL)过滤
设置SYN数据包流量速率
升级版本过低的ISO
为路由器建立log server
其中使用CEF和Unicast设置时要特别注意,使用不当会造成路由器工作效率严重下降,升级IOS也应谨慎。路由器是网络的核心设备,与大家分享一下进行设置修改时的小经验,就是先不保存。Cisco路由器有两份配置startup config和running config,修改的时候改变的是running config,可以让这个配置先跑一段时间(三五天的就随意啦),觉得可行后再保存配置到startup config;而如果不满意想恢复原来的配置,用copy start run就行了。
ISP / ICP管理员

ISP / ICP为很多中小型企业提供了各种规模的主机托管业务,所以在防DDoS时,除了与企业网管理员一样的手段外,还要特别注意自己管理范围内的客户托管主机不要成为傀儡机。客观上说,这些托管主机的安全性普遍是很差的,有的连基本的补丁都没有打就赤膊上阵了,成为黑客最喜欢的"肉鸡",因为不管这台机器黑客怎么用都不会有被发现的危险,它的安全管理太差了;还不必说托管的主机都是高性能、高带宽的-简直就是为DDoS定制的。而做为ISP的管理员,对托管主机是没有直接管理的权力的,只能通知让客户来处理。在实际情况时,有很多客户与自己的托管主机服务商配合得不是很好,造成ISP管理员明知自己负责的一台托管主机成为了傀儡机,却没有什么办法的局面。而托管业务又是买方市场,ISP还不敢得罪客户,怎么办?咱们管理员和客户搞好关系吧,没办法,谁让人家是上帝呢?呵呵,客户多配合一些,ISP的主机更安全一些,被别人告状的可能性也小一些。

骨干网络运营商

他们提供了互联网存在的物理基础。如果骨干网络运营商可以很好地合作的话,DDoS攻击可以很好地被预防。在2000年yahoo等知名网站被攻击后,美国的网络安全研究机构提出了骨干运营商联手来解决DDoS攻击的方案。其实方法很简单,就是每家运营商在自己的出口路由器上进行源IP地址的验证,如果在自己的路由表中没有到这个数据包源IP的路由,就丢掉这个包。这种方法可以阻止黑客利用伪造的源IP来进行DDoS攻击。不过同样,这样做会降低路由器的效率,这也是骨干运营商非常关注的问题,所以这种做法真正采用起来还很困难。

概念——磁盘操作系统编辑本段回目录


DOS(Disk Operation System)是一类操作系统的名称,它主要包括Shell(command.com), IO接口(io.sys)两个部分。

Shell是dos的外壳,负责将用户输入的命令翻译成操作系统能够理解的语言。
DOS的IO接口通常实现了一组基于int21h的中断。
目前常用的DOS有包括:MS-DOS PC-DOS,FreeDOS,ROM-DOS等


MS-DOS简介

眼下流行的Windows9x系统是以MS-DOS为基础的。

自从DOS在1981年问世以来,版本就不断更新,从最初的DOS1.0升级到了最新的DOS8.0(Windows ME系统),纯DOS 的最高版本为DOS6.22,这以后的新版本DOS都是由Windows系统所提供的,并不单独存在。

DOS分为核心启动程序和命令程序两个部分。

DOS的核心启动程序有Boot系统引导程序、IO.SYS、MSDOS.SYS和COMMAND.COM。它们是构成DOS系统最基础的几个部分,有了它们系统就可以启动。

但光有启动程序还不行,DOS作为一个字符型的操作系统,一般的操作都是通过命令来完成。DOS命令分为内部命令和外部命令。内部命令是一些常用而所占空间不大的命令程序,如dir、cd等,它们存在于COMMAND.COM文件中,会在系统启动时加载到内存中,以方便调用。而其它的一些外部命令则以单独的可执行文件存在,在使用时才被调入内存。

DOS的优点是快捷。熟练的用户可以通过创建BAT或CMD批处理文件完成一些烦琐的任务,通过一些判断命令(IF、|)甚至可以编一些小程序。因此,即使在XP下CMD还是高手的最爱。

DOS的操作编辑本段回目录


MS-DOS的常用命令:

1、磁盘操作
fdisk 参数 /mbr 重建主引导记录 EXP:fdisk /mbr 重建主引导记录 (可以洗掉还原精灵)

format 参数: /q 快速格式化 /u 不可恢复 /autotest 不提示  /s 创建 MS-DOS 引导盘 EXP:format c: /q /u /autotest

自动快速格式化C盘(危险!!!)

2、目录操作
DIR [目录名或文件名] [/S][/W][/P][/A] 列出目录 参数: /s 查找子目录 /w 只显示文件名 /p 分页 /a 显示隐藏文件 EXP: DIR format.exe /s查找该盘的format.exe文件并报告位置

CD [目录名] PS:可以使用相对目录或绝对目录 进入目录 exp:CD AA 进入当前文件夹下的AA目录,cd .. 进入上一个文件夹cd 返回根目录;cd c:windows 进入c:windows文件夹

MKDIR [目录名] 创建目录 EXP:MKDIR HELLOWORLD 创建HELLOWORLD目录

3、文件操作
del [目录名或文件名] [/f][/s][/q] 删除 参数:/f 删除只读文件 /s 删除该目录及其下的所有内容 /q 删除前不确认

exp: del c:del /s /q 自动删除c盘的del目录

copy [源文件或目录] [目标目录] 复制文件 EXP:copy d:pwin98*.* c:presetup 将d盘的pwin98的所有文件复制到c盘的presetup下

4、内存操作
debug 调试内存 参数 -w [文件名] 写入二进制文件 -o [地址1] [地址2] 输出内存 -q 退出 exp:o 70 10[return] o 71 01

[return] 01[return] q[return] 把70到71的内存都改成01,用以清除AWARDbios密码.debug 还可以破解硬盘保护卡等,但只可以在纯DOS下用.

参考资料编辑本段回目录

 1.http://blog.csdn.net/ctu_85/archive/2008/01/03/2023205.aspx 
 2.http://publish.it168.com/cword/514.shtml 
 3.《黑客防线精华本》(2002)下册 人民邮电出版社
 4.《TCP/IP 网络管理》第二版,英文名TCP/IP Network Administrator Craig Hunt 著 洪峰 译O'REILLY出版,中国电力出版社发行
 5.《LINUX技术手册 》第三版,英文名Linux in a Nutsbell Ellen Siever,Stepben Spainbour,Stepben Figgins Jessica P.Hekman 著 陈莉君 孟彩霞 王曙燕 译 O'REILLY出版,中国电力出版社发行
 6.《学电脑》1998.4 孙续银 幕晓东 主编 机械工业出版社
 7.百度帖吧:DOS吧 ,精品帖子:http://post.baidu.com/f?kz=6665152

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